• ဦးခေါင်း_အလံ

DCI ကွန်ရက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၏ ဦးတည်ချက် (အပိုင်းတစ်)

ဒေတာစင်တာပိုင်ရှင်များသည် ဒေတာစင်တာကွန်ရက်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများကို တည်ဆောက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် bandwidth ကြီးမားခြင်း၊ latency နည်းပါးခြင်း၊ သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်မှုမြန်ဆန်ခြင်း၊ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်။ လက်ရှိတွင်၊ အဓိက bandwidth ကြီးမားသော OTN နည်းပညာကို Huawei၊ ZTE နှင့် Aran ကဲ့သို့သော ကြီးမားသော ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများစွာ (ချစ်ပ်များကို သီးခြားဆွေးနွေးထားသည်) မှ အဓိကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့ရင်ဆိုင်နေရသော အဓိကဖောက်သည်များမှာ ရိုးရာဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများဖြစ်သောကြောင့် OTN ၏ ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များကို အဓိကအားဖြင့် ဤအော်ပရေတာများ၏ ဝန်ဆောင်မှုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် OTN ကို အင်တာနက်လုပ်ငန်းတွင် DCI ကွန်ရက်အပလီကေးရှင်းများတွင် ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ မတူညီသောပြဿနာများစွာရှိသည်။

OTN ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများမှာ DCI တွင်ကြုံတွေ့ရသော ပြဿနာများဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ ကြွယ်ဝသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်၊ ကွန်ရက်၏ ခိုင်မာသော OAM စွမ်းရည်၊ မတူညီသော granular bandwidth များ၏ အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့် multiplexing စွမ်းရည်၊ အကွာအဝေးရှည်အခြေအနေများအောက်တွင် line fault tolerance နှင့် ဗို့အားနည်း direct current အသုံးပြုမှုတို့ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ပါဝါသုံးစွဲမှုနှုန်း နည်းပါးခြင်းကဲ့သို့သော အင်္ဂါရပ်များ။

၁။ ကြွယ်ဝသော စီးပွားရေးအသုံးစရိတ်စွမ်းရည်များအတွက် O&M ဝန်ထမ်းများသည် ပိုမိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ရန်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကို ပိုမိုအားကိုးရန်နှင့် ပိုမိုပိတ်လှောင်ထားသော နည်းပညာရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

၂။ အစွမ်းထက်သော OAM စွမ်းရည်များ၊ မကိုက်ညီသော စံနှုန်းများ၊ ကွန်ရက်ဖြတ်ကျော် ချိတ်ဆက်မှု ပိုမိုခက်ခဲပြီး ပိုမိုလွတ်လပ်ခြင်းနှင့် အသုံးမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များသည်လည်း DCI ကွန်ရက်သို့ ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ ပိုမိုများပြားလာစေပါသည်။

၃။ မတူညီသော granule အချိန်ဇယားဆွဲနိုင်စွမ်းများသည် service encapsulation frame structure ကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေပြီး nested bytes များ ပိုမိုများပြားစေသည်။

၄။ အကွာအဝေးရှည်လိုင်းချို့ယွင်းမှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် FEC algorithm ကို ရှုပ်ထွေးစေပြီး overhead ပိုမိုသုံးစွဲကာ process လုပ်ရန် အချိန်ပိုကြာစေပါသည်။

၅။ OTN ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ 48V-DC ပါဝါထောက်ပံ့မှုမုဒ်သည် ဒေတာစင်တာအများစုတွင် အသုံးပြုသည့် စံ ၁၉ လက်မ 220V-AD (သို့မဟုတ် 240V-DC) ဗီဒိုများနှင့် မတူညီပါ။ တပ်ဆင်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးပြီး ကွန်ပျူတာခန်းတွင် ပါဝါပြောင်းလဲမှု လိုအပ်ပါသည်။

၆။ ရိုးရာ OTN ပစ္စည်းကိရိယာများသည် ကြီးမားသောဘောင်တစ်ခုရှိပြီး စံဗီဒိုများတွင် တပ်ဆင်ရန်မသင့်တော်ပါ။ စွမ်းရည်သိပ်သည်းဆလည်း မမြင့်မားပါ။ နောက်ပိုင်းတိုးချဲ့ခြင်းသည် အခက်အခဲဖြစ်စေပြီး ဗီဒိုများကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လက်ရှိတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ DCI ကွန်ရက်သည် အဓိကအားဖြင့် cross-data center data အတွက် ပိုက်လိုင်းများ ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးပုံစံ၏ အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများမှာ- ပေါင်းစည်းထားသောနှင့် single bandwidth granularity လိုအပ်ချက်များ၊ bandwidth ကြီးမားခြင်း၊ cross-data center ဝန်ဆောင်မှုများ (အထူးသဖြင့် multi-active IDC၊ big data ဝန်ဆောင်မှုများ) တို့ဖြစ်ပြီး latency လိုအပ်ချက်နည်းပါးပြီး ကွန်ရက်တည်ငြိမ်မှုအတွက် မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အင်တာနက်လုပ်ငန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ မရှိခြင်းကြောင့် DCI ကွန်ရက်များ၏ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် "ရိုးရှင်းသည်" "ရိုးရှင်းသည်" နှင့် "ရိုးရှင်းသည်" ဖြစ်ရန် လိုအပ်သည် - အရေးကြီးသောအချက်များကို သုံးကြိမ်ပြောထားသည် (၎င်းသည် ကွန်ရက်တစ်မျိုးမဟုတ်ပါလား။)။ အင်တာနက်၏ အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် တည်ဆောက်မှုနှင့် တိုးချဲ့မှုစက်ဝန်းလိုအပ်ချက်များကို တိုတောင်းစေသည် (အော်ပရေတာများ၏ OTN တိုးချဲ့မှုစက်ဝန်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ခြောက်လမှ တစ်နှစ်အထိဖြစ်ပြီး အင်တာနက်၏ကိုယ်ပိုင် DCI တိုးချဲ့မှုလိုအပ်ချက်များမှာ ၁ လမှ ၃ လအထိဖြစ်သည်)၊ ထို့ကြောင့် ရှုထောင့်အားလုံးတွင် အချိန်ကို ချုံ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။

dtrhfg

ထို့ကြောင့် OTN သည် DCI အတွက် အသုံးဝင်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ပေးစွမ်းသော်လည်း OTN သည် DCI အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။ ယခုအခါ DCI ကွန်ရက်သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကုန်ကျစရိတ်မှသည် တည်ဆောက်မှု၊ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထိ ပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းရန် သင့်လျော်သော ဖြေရှင်းချက်အချို့အတွက် လိုအပ်ချက် တိုးပွားလာနေပါသည်။ ဤပြဿနာများသည် DCI ကွန်ရက်၏ လိုအပ်ချက်ခြောက်ချက် (bandwidth ကြီးမားခြင်း၊ latency နည်းပါးခြင်း၊ သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်မှုမြန်ဆန်ခြင်း၊ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူခြင်း၊ နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားခြင်း) ထက် မပိုပါ။

၁။ bandwidth ကြီးမားခြင်း၊ DCI ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက်တွင် အော်ပရေတာများကဲ့သို့ granule အမျိုးအစားများစွာမပါဝင်ပါ၊ DCI ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက်၏ bandwidth granule များသည် ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး လက်ရှိတွင် 10G သို့မဟုတ် 100G အဖြစ် အသုံးများပြီး အနာဂတ်တွင် 200G/400G စသည်ဖြင့် အသုံးပြုလာသောကြောင့် အခြား granule များတွင် bandwidth ကြီးမားခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ DCI ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက်၏ အကွာအဝေးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် သိပ်မရှည်သောကြောင့် 200G PM-16QAM dual-carrier modulation ကို အခြေခံထားသည့် 400G စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ် relay မပါဘဲ ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးသည် ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန့် (PM-64QAM သည် ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ခန့်) ရှိနိုင်သောကြောင့် DCI ၏ metro backbone ထုတ်လွှင့်မှုကို အကွာအဝေးဖြင့် ကန့်သတ်မထားပါ။

၂။ latency နည်းပါးခြင်း၊ DCI လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ၊ အထူးသဖြင့် cloud computing ကို resources များနှင့် multi-active data center များစုစည်းရန်အသုံးပြုသည့်အခါ latency ကို microsecond level တွင်တွက်ချက်သောကြောင့် data ပို့လွှတ်ချိန်သည် အလင်း၏အလျင်ထက်ကျော်လွန်လိုသောကြောင့် တတ်နိုင်သမျှတိုတောင်းသင့်သည်။ မလိုအပ်သော data processing အလုပ်ကိုဖယ်ရှားပြီး signal ပို့လွှတ်လမ်းကြောင်းများကိုလျှော့ချပါ။ ဥပမာအားဖြင့် 100G OTN မှအသုံးပြုသော SD-FEC function ကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် single back-to-back သည် 200 microseconds ကိုသက်သာစေနိုင်ပြီး cross-level OTN encapsulation ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည် microseconds ဆယ်ဂဏန်းကိုသက်သာစေနိုင်ပြီး အတိုဆုံးလမ်းကြောင်းကိုသေချာစေရန် key services များအတွက် hubspoke topology ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာအသုံးပြုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ data forwarding level မှာ delay ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ IP level မှာ MPLS နဲ့ QOS တွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။

၃။ သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော single U သို့မဟုတ် 2U သည် T အထိ bandwidth ကိုရရှိနိုင်ပြီး DWDM optical layer နှင့် electrical signal layer decoupling ကိုရရှိနိုင်ကာ device ၏သိပ်သည်းဆ interface ကိုတိုးတက်စေပြီး optical module ၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် QSFP28 optical module များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် single device ၏ 100G access capability ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေပြီး line side တွင် CFP2 daylighting module များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် device ၏ transmission bandwidth ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေကာ 1U သည် 1.6T၊ 3.2T ဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ရှိတွင် ADVA၊ coriant၊ ciena နှင့် အခြားကုမ္ပဏီများကဲ့သို့သော ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစွာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ပြည်တွင်း Huawei သည် ဆက်စပ်ထုတ်ကုန် 902 ကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဤဆောင်းပါးပြီးဆုံးသည်အထိ စက်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ network access test ကိုမပြီးပြတ်သေးပုံရသည်။ သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်းသည် ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် အပူပျံ့နှံ့မှုကိုမြင့်မားစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘယ်နှင့်ညာလေဝင်လေထွက်၊ အပေါ်နှင့်အောက်လေဝင်လေထွက်စသည့် မူရင်း OTN အပူပျံ့နှံ့မှုနည်းလမ်းကို စွန့်ပစ်သင့်သည်။

စက်ပစ္စည်းအအေးခံခြင်းလိုအပ်ချက်များ။

၄။ လက်ရှိစံသတ်မှတ်ထားသော IDC ၁၉ လက်မ rack ကို အသုံးပြု၍ mainstream server များနှင့်ဆင်တူသော AC-220V ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ရိုက်ပါဝါထောက်ပံ့မှုအတွက် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပါဝါနှင့် cabinet အသွင်ပြောင်းရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ ကွန်ပျူတာခန်းသို့ ရောက်ရှိပြီးသည်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို စင်ပေါ်တွင်တင်နိုင်ပြီး ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပလပ်ထိုးပြီးနောက် configure လုပ်နိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့် မြန်ဆန်စွာ ဖြန့်ကျက်နိုင်ခြင်း၊ စံသတ်မှတ်ထားသော လက်ခံမှုလုပ်ငန်းတွင် ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ မြန်ဆန်စွာ ဖြန့်ကျက်နိုင်စေရန်အတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော လက်ခံမှုလုပ်ငန်းတွင် ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခြင်း။

၅။ လွယ်ကူစွာလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ DCI စီးပွားရေးပုံစံလိုအပ်ချက်များ၊ ဒေတာစင်တာများတစ်လျှောက်အကွာအဝေးသည်အလွန်ဝေးကွာမည်မဟုတ်ပါ၊ ဤအခြေအနေတွင်ရှုပ်ထွေးသောစီမံခန့်ခွဲမှု overhead၊ OAM နှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များသည်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ထို့အပြင်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည်ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပြီးဒေတာလုပ်ဆောင်ချိန်ကိုတိုးတက်စေပြီးနည်းပညာအတွက်လိုအပ်ချက်များပိုမိုမြင့်မားပြီးပိုမိုပိတ်သည်။ Ethernet မှတစ်ဆင့်အချက်ပြမှုများကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် OTN ၏ရှုပ်ထွေးသော overhead ကိုဖယ်ရှားပေးသောကြောင့်ရိုးရာ IP ကွန်ရက်အင်ဂျင်နီယာများသည် DCI စနစ်ကိုလည်ပတ်ပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ YANG မော်ဒယ်၊ REST API နှင့် netconf ကဲ့သို့သောမြောက်ဘက်သို့ interface အသစ်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးနောက်၊ DCI ထုတ်လွှင့်မှုပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် IP ကွန်ရက်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိုတူညီသော interface ဖြင့်တီထွင်ခဲ့ပြီး unified platform-based centralized network management ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။

၆။ အပေါ်ဆုံးအလွှာကို မသိရှိသော မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ဘက်စုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းနှင့် အကာအကွယ်နည်းပညာများသည် DCI ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက်တွင် အခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။ အခြေခံလင့်ခ်အဆင့်ရှိ ပျက်ကွက်မှုများသည် ဝန်ဆောင်မှုများကို လုံးဝအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါက မည်သည့်သက်ရောက်မှုမျှ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အကာအကွယ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ လင့်ခ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ နှောင့်နှေးမှုတိုးလာခြင်း စသည်တို့ဖြစ်စေ အာရုံခံစားမှု သို့မဟုတ် သက်ရောက်မှု။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်